电器技术基础及应用.ppt

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ZUV ZVW ZWU U W V + + + – – – ,则: 2.6 三相电路 2. 三角形联接 线电流: 对于对称三相负载 BC AB CA BC AB CA C B 30° 相量图 2.6 三相电路 2. 三角形联接 三相电动机绕组可以联结成星形,也可以联结成三角形,而照明负载一般都联结成星形(具有中性线)。 三相负载的联接原则: 应使加于每相负载上的电压等于其额定电压,而与电源的联接方式无关。 负载的额定电压 = 电源的线电压,应作? 联结; 负载的额定电压 = 电源线电压,应作 Y 联结。 2.6 三相电路 2. 三角形联接 负载的星形联接实验接线图 实验表明,当中线联通时,不管负载是否对称,各灯泡亮度相同,各相负载端电压相等。当中线断开后,若负载对称,灯泡的亮度相同,且各相负载端电压相等;若负载不对称,那么灯泡的亮度明显不同,各相负载端电压有的过高,有的过低。 2.6 三相电路 3.中线的作用 为防止中线断开,中线上不允许接熔断器和开关。 无论负载为 Y 或△联结,每相有功功率都应为 Pp= Up Ip cos? 当负载对称时: P = 3Up Ipcos? 对称负载Y联结时: 对称负载? 联结时: 2.6 三相电路 2.6.3 三相电路的功率 所以 同理 三相对称负载作三角形联结,Ul =220V,当S1、 S2 均闭合时,各电流表读数均为17.3A,三相功率P = 4.5 kW,试求: 1) 每相负载的电阻和感抗; 2) S1合、S2断开时, 各电流表读数和有功功率P。 2.6 三相电路 2.6.3 三相电路的功率 例 2-6-1 ZWU A A A S1 S2 ZUV ZVW W U V S1 A A A S2 ZUV ZWU ZVW W U V 解: 1) 2.6 三相电路 2.6.3 三相电路的功率 例 2-6-1 2) 因为开关s均闭合时, 每相有功功率 P =1.5 kW。 当 S1合、S2断时, 、 的相电压和相电流不变,则 、 不变。 含有铁、钴、镍及其合金的材料称为铁磁材料。铁磁材料的高导磁性使磁力线主要在铁心中通过,从而形成的磁通路径,称为磁路。电气设备的基本构造就是由电路和磁路组成的。 2.7 磁路与变压器 § 2.7 磁路与变压器 2.7.1 1.磁路 由线圈自身电流的变化所引起的感应现象称自感现象。 而互感是线圈中的感应电动势是由另一个线圈电流引起的现象,由互感产生的感应电动势称为互感电动势。 互感现象 2.7 磁路与变压器 2.自感与互感 闭合开关S,并调节电阻R,使线圈ab中的电流由零逐步增大到某一定值,这时检流计的指针会发生偏转。 在这两组端钮中,瞬时极性始终相同的端钮叫同极性端,又称同名端。 1)同极性端的测定 毫安表的指针正偏1和3是同极性端;反偏1和4是同极性端。 U13=U12-U34时1和3是同极性端; U13=U12+U34时1和4是同极性端。 2)同极性端的标记 2.7 磁路与变压器 2.自感与互感 变压器的结构与电路符号 2.7 磁路与变压器 2.7.2 变压器 1.变压器的基本结构及工作原理 单相变压器的原理图 1)电压变换关系 2)电流变换关系 3)阻抗变换 当变压器工作时,其输入电阻为实际负载电阻的 倍 电压变化率反映电压 的变化程度。通常希望 的变动愈小愈好,一般变压器的电压变化率约在5%左右。 2.7 磁路与变压器 2.实际变压器的外特性 1.通过人体的电流越大,对人体的影响也越大。 2.交流电对人体的损害作用比直流电大。 3.电流持续时间与损伤程度有密切关系。 4.通过人体的电流途径不同时,对人体的伤害情况也不同。 2.8 安全用电 § 2.8 安全用电 2.8.1 电流对人体的伤害 1.使用安全电压 2.绝缘保护 3.保护接地或保护接零 电气设备的保护接地和保护接零是为了防止人体接触绝缘损坏的电气设备所引起的触电事故而采取的有效措施。 4.安装漏电保护器 2.8 安全用电 2.8.2 防止触电的保护措施 保护接地 保护接零 本章要点及小结 1.正弦交流电是随时间按正弦规律变化的 周期性函数,包括三要素。 2.正弦量可以用三角函数式、波形图、 相量等几种不同的形式表示。 3.单一参数正弦交流电路是理想化的电路。 正弦交流电

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